尖端放电是在强电场作用下,物体尖锐部分发生的一种放电现象。属于一种电晕放电。导体尖端的电荷特别密集,尖端附近的电场特别强,就会发生尖端放电。
中文名称 | 尖端放电 | 外文名称 | Point discharge |
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条件 | 强电场作用 | 含义 | 物体尖锐部分发生的一种放电现象 |
性质 | 一种电晕放电 |
很荣幸回答你这个问题不知道您是用的电炉丝放电,还是用的灯泡的放电如果是用灯泡的话,多串联几个就可以的,电炉丝不安全,不建议你用的你如果是在修复蓄电池的需要放电的过程,建议你晚上放电,到第二天早上就可以...
公式是容量/电流=时间,比如容量是100AH,电流是50A,那么放电时间=100/50=2小时
阿帕奇 美国休斯直升机公司1975年研制的反坦克武装直升机。最大平飞时速307千米,实用升限6250米,最大上升率 16.2米/秒,航程578千米。 主要武器:机头旋转炮塔内装1门30毫米链式反坦克炮...
交联聚乙烯电缆系统(尤其是电缆附件)故障,大多归因于生产制造和安装工艺不当导致的局部缺陷。因局部放电与放电源有着密切的关系,局部放电检测和模式识别被广泛用作获取缺陷类型及严重性信息的重要手段,以期为电缆系统的检修或更换决策的制定提供技术依据。为研究现场安装工艺不当造成的超高压电缆接头绝缘缺陷,在实验室内实际制作220 kV交联聚乙烯电缆接头半导电尖端人工缺陷,并且构建内置电容耦合传感器,在屏蔽良好的实验室大厅内进行局部放电试验。试验研究结果显示,接头内半导电尖端缺陷导致电场畸变明显,不同电压等级下的放电特性谱图具有明显特征,并采用二维小波变换提取q-φ放电谱图特征,为高压电缆线路局部放电状态检测放电谱图的诊断提供了缺陷样本数据。
华 北 电 力 大 学 2009 届 电气 专业毕业设计(论文)选题审批表 序 号 课题名称 出题人 对学生要求 课题 性质 课题 来源 是否 新题 是否 结 合实 际 教研室 审批意见 备注 1. 负荷预测方法研究及程序编制 刘文颖 成绩优异且准备报考本人读 研的同学 B D 是 是 同意 2. 电力系统可视化技术应用研究 刘文颖 成绩优异且准备报考本人读 研的同学 B D 是 是 同意 3. 电气化铁道电能质量评估 韩民晓 限 1 人学习成绩好 A B 是 是 同意 4. 地区电网变压器在线经济运行 姚蜀军 没有大补 C、D B 是 是 同意 2 人 5. 配电网网损计算及降损分析 姚蜀军 没有大补 C B 是 是 同意 1 人 6. 风电场规划设计 王志强 A B 是 是 同意 1 人 7. 风力发电机控制技术研究 王志强 A B 是 是 同意 1 人 8. 电网潜供电流抑制措施的仿
电阻值恒定、无针孔现象、高温高湿不乱性好、无析出物、无尖端放电现象(无啸啼声)、对鼓芯无污染、打印无底灰、无鬼影,一定的耐磨性等。
脉冲点火器是由电子元器件组成的一个脉冲高频振荡器,在振荡器的作用下,产生的高频电压经升压变压器变成15KV的高压电,具有尖端放电功能。
在旋钮按压之后,阀体上的压块压下微动开关触点,触点闭合,接通脉冲点火器的工作电源(松开旋钮,微动开关则触点断开,脉冲点火器停止点火),脉冲点火器进行连续高压放电,产生电火花,同时燃气经过气路导通之后,遇火点燃。
根据“电晕放电”效应和尖端放电原理,当聚积的电荷超过一定值时因电位差向空间放电,从而达到消除静电的目的。特点:方便、可靠。静电耗散电时间〈0.5s无绳手腕带理论是利用电晕放电的原理来耗散一部分静电,电晕放电也叫尖端放电,是指导体自身带电后,通常需要电压超过1500V,它的尖端部分会对空气放电,以此来耗散静电,但无绳腕带的耗散静电时所需静电电压太高,并不适合电子行业,因为有多少电子元件可以承受1500V以上的高压呢。
电晕放电corona discharge 气体介质在不均匀电场中的局部自持放电。最常见的一种气体放电形式。在曲率半径很小的尖端电极附近,由于局部电场强度超过气体的电离场强,使气体发生电离和激励,因而出现电晕放电。发生电晕时在电极周围可以看到光亮,并伴有咝咝声。电晕放电可以是相对稳定的放电形式,也可以是不均匀电场间隙击穿过程中的早期发展阶段。
电晕放电的形成机制因尖端电极的极性不同而有区别,这主要是由于电晕放电时空间电荷的积累和分布状况不同所造成的。在直流电压作用下,负极性电晕或正极性电晕均在尖端电极附近聚集起空间电荷。在负极性电晕中,当电子引起碰撞电离后,电子被驱往远离尖端电极的空间,并形成负离子,在靠近电极表面则聚集起正离子。电场继续加强时,正离子被吸进电极,此时出现一脉冲电晕电流,负离子则扩散到间隙空间。此后又重复开始下一个电离及带电粒子运动过程。如此循环,以致出现许多脉冲形式的电晕电流。电晕电流这一现象是G.W.特里切尔于1938年发现的,称为特里切尔脉冲。若电压继续升高,电晕电流的脉冲频率增加、幅值增大,转变为负辉光放电。电压再升高,出现负流注放电,因其形状又称羽状放电或称刷状放电。当负流注放电得以继续发展到对面电极时,即导致火花放电,使整个间隙击穿。正极性电晕在尖端电极附近也分布着正离子,但不断被推斥向间隙空间,而电子则被吸进电极,同样形成重复脉冲式电晕电流。电压继续升高时,出现流注放电,并可导致间隙击穿。
工频交流电晕在正、负半周内其放电过程与直流正、负电晕基本相同。工频电晕电流与电压同相,反映出电晕功率损耗。工程应用中还常以外施电压与电晕电荷量的关系表示电晕特性,称为电晕的伏库特性。实际上,导线表面状况如损伤、雨滴、附着物等,都会使电晕放电易于发生。
电晕放电在工程技术领域中有多种影响。电力系统中的高压及超高压输电线路导线上发生电晕,会引起电晕功率损失、无线电干扰、电视干扰以及噪声干扰。进行线路设计时,应选择足够的导线截面积,或采用分裂导线降低导线表面电场的方式,以避免发生电晕。对于高电压电气设备,发生电晕放电会逐渐破坏设备绝缘性能。电晕放电的空间电荷在一定条件下又有提高间隙击穿强度的作用。当线路出现雷电或操作过电压时,因电晕损失而能削弱过电压幅值。利用电晕放电可以进行静电除尘、污水处理、空气净化等。地面上的树木等尖端物体在大地电场作用下的电晕放电是参与大气电平衡的重要环节。海洋表面溅射水滴上出现的电晕放电可促进海洋中有机物的生成,还可能是地球远古大气中生物前合成氨基酸的有效放电形式之一。针对不同应用目的研究,电晕放电是具有重要意义的技术课题。
原理
产品在塑料块外侧面装有按扣,该按扣通过金属连接件穿过塑料块并与塑料块内侧面的导电织带相连,构成两个独立的电路回路,所述塑料块分为左、右两块,两塑料块相互铰接相接,并且两塑料块外侧面的按扣分别与各自的接地线端扣相连;该产品与现有传统手腕带相比,当手腕带佩带者在无觉察下即使某一回路失效,而另一回路还可继续工作,降低了电子元件绝缘层被静电击穿的概率,避免产品大批报废或质量下降,使用成本低,并且延长手腕带的使用寿命。适合较高端客户使用。
特征及参数:
1.双回路电子;
2.腕环:橡筋可调节;
3.材料:两塑胶片(PA6);
4.颜色:红、蓝两种;
5.腕环电阻:≤103Ω;
6.卷线:PU外皮,内包
7.芯铜铂丝,1MΩ电阻,配制两套接地线,全铜插头;